毕业设计(论文)超级电容器在汽车启动系统中的应用设计.doc
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1、超级电容器在汽车启动系统中的应用设计作者姓名: 专业名称:电子信息科学与技术指导教师: 摘要近年来,随着电池和汽车电子技术的迅速发展以及人们生活水平的不断提高,越来越多的汽车电子产品应运而生,不论是在外部的灯饰还是在内部的蓄电池,现在我们的身边都离不开汽车电子产品。当然,汽车工业对汽车电源的数量和质量的需求都呈现一种指数级的增长。超级电容是近几年才批量生产的一种新型电力储能器件,它和蓄电池组合,被广泛应用于汽车上。本文根据超级电容器的结构特性,介绍在汽车启动过程中如何利用超级电容器减小对车内其他电子设备的干扰,利用超级电容器超强的爆发力与优良的低温性能,将电池与超级电容器组合成启动型超级电池,
2、改善汽车的启动性能,延长蓄电池使用寿命。关键词: 蓄电池 汽车启动 超级电容器AbstractIn recent years, with the rapid development of car batteries and automotive electronic technology, and with the continuous improvement of peoples living standards, a grow number of automotive electronic products are coming into being. Nowadays, our life
3、 is surrounded by automotive electronic products, from external highting to internal car batteries. Admittedly, the automotive industry shows an exponential increase in the quantity and quality of automotive power. Supercapacitor as a new type of mass products power storage devices, is widely used i
4、n car in the combination with car batteries. According to the structural characteristics of Super capacitors, introduced how to make use of super capacitors to reduce vehicle interference with other electronic devices to improve the cars start-up performance, extend battery life in the process of th
5、e cars start-up.Key words : battery cars start-up Super capacitor 目录摘要IAbstractII目录III前言11 汽车启动系统21.1 汽车启动系统的组成21.1.1 蓄电池31.1.2 启动机31.1.3 启动继电器51.1.4 点火启动开关51.1.5 电流表51.2 汽车启动系统的原理51.3 影响启动机工作特性的因素62 超级电容器72.1 超级电容器简介72.2 超级电容器的结构82.3 超级电容器的原理92.4 超级电容器的主要特点92.5 超级电容器的分类112.6 超级电容器的特性122.7 超级电容器的主要特
6、征参数143 设计要求163.1 发动机启动要求163.1.1 最低启动定义163.1.2 启动要求163.2 对超级电容的要求163.2.1 内阻要求163.2.2 漏电流/自放电174 超级电容在汽车启动系统中的应用184.1 传统蓄电池的缺陷184.2 超级电容与蓄电池并联194.3 电性能的改善244.4 蓄电池应用状态的改善254.5 启动性能的改善264.6 微型混合动力系统265 超级电容器的使用和前景28总结30致谢31参考文献32附件 汽车电器基本原理图33前言启动汽车的方式有许多种,随着汽车业的不断发展,现在的汽车启动无一例外地采用启动电动机启动方式。蓄电池是启动系统中的关
7、键电器部件,其性能直接影响汽车的启动。但传统蓄电池受其先天条件的制约,存在着循环寿命差、高低温性能差、充放电过程敏感、深度放电性能容量恢复困难、环境污染的问题,传统蓄电池已经越来越无法满足人们对储能系统的要求。超级电容器是近几年发展比较迅速的一种新型储能装置,具有比功率高,低温工作性能好,寿命长,充放电迅速等优点。因而在汽车启动系统中应用越来越广泛。本文就以传统的蓄电池为启动系统供电能源的车辆上,装载超级电容的工作模式下,对车辆的启动进行研究。其中,车辆的基本工作状况为城区内工作模式,即频繁的启动、加速和制动。超级电容作为汽车启动系统中的动力源,可以提高车辆的启动性能,在制动时候,可以迅速吸收
8、制动能量,充分发挥了超级电容的功能特点:比功率大,可以以大电流短期充、放电,从而满足车辆频繁的启动要求。 本文第一部分介绍汽车的启动系统;第二部分介绍超级电容器;第三部分提出了设计要求;第四部分给出了超级电容在汽车启动系统中的应用方法及控制策略;第五部分对超级电容的使用提出了具体的要求,并简单地阐述了它的前景。最后对论文做出总结。1 汽车启动系统发动机必须依靠外力驱动曲轴旋转后,才能进入正常工作状态,汽车发动机也不例外。通常把发动机曲轴在外力作用下,从开始旋转到怠速运转的全过程,称为发动机的启动。完成这一过程的系统就是启动系统。发动机常用的启动方式有:人力启动,辅助汽油机启动和电力启动机启动。
9、现代汽车上均采用电力启动方式,通常将这种电力启动机简称为启动机。1.1 汽车启动系统的组成1-蓄电池 2-启动机 3-启动继电器 4-点火启动开关 5-电流表图1.1 启动系统基本组成启动系统的基本组成如图1.1所示,由蓄电池、电磁开关、启动继电器、启动机等组成。启动系统的功用就是通过启动机将蓄电池的电能转换成机械能,启动发动机运转。1.1.1 蓄电池蓄电池为可逆的直流电源。在汽车上使用最广泛的是启动用铅蓄电池,它与发动机并联,向用电设备供电。蓄电池的作用是:(1)在发动机启动时,向起动机和点火系统供电。 (2)在发电机不发电或电压较低的情况下向用电设备供电。 (3)当发电机超载时,协助发电机
10、供电。 (4)蓄电池存电不足,而发电机负载又较少时,它可将发电机的电能转变为化学能储存起来(即充电)。 (5)蓄电池相当于一个大容量电容器。 国家标准GB9420-88的规定,汽车用启动电动机电路的电压降(每百安的培的电压差)12V电器系统不得超过0.2V,24V电器系统不的超过0.4V。因此,连接启动电动机与蓄电池之间的电缆必须使用具有足够横截面积的专用电缆并连接牢固,防止出现接触不良现象。它在汽车上占有重要位置,如何正确使用和维护保养蓄电池,对延长蓄电池的使用寿命极为重要。 1.1.2 启动机启动机可以将蓄电池的电能转化为机械能,驱动发动机飞轮旋转实现发动机的启动。启动机一般由直流电动机、
11、传动机构和电磁开关三部分组成。在各种启动机的三个组成部分中,电动机部分一般没有本质的差别,而控制方法和传动机构的啮入方式则有很大差异,因此启动机是按控制方法和传动机构的啮入方式的不同来分类的。按控制方法的不同,启动机可分为:(1)机械控制式 (2)电磁控制式 按传动机构啮入方式,启动机可分为:a.惯性啮合式 b.强制啮合式 c.电枢移动式 d.齿轮移动式 e.同轴式启动机式。除上述以外,还有磁极为永久磁铁的永磁式启动机,以及内装减速齿轮的减速启动机等等。(1)直流电动机:电动机包括电枢、换向器、磁极、电刷、轴承和外壳等部件。直流电动机的工作原理是电磁感应。给电动机输入电流,电动机向外输出转矩,
12、从而启动发动机。电动机的电磁转矩M取决于磁通、电枢电流Ia的乘积,即:M=CmIa其中Cm电机结构常数。直流电动机拖动负载,当负载发生变化时,电动机的电枢转速、电枢电流、电磁转矩均会自动的作相应的变化,以满足不同负载的需要。其原理如下:通电的线圈在磁场中受力而转动,运动的线圈切割磁力线产生电动势,电动势的方向和线圈电流方向相反,电动势的大小为:E反=Cen其中,Ce电机结构常数;磁极磁通; n电枢转速。电动机工作时,电压平衡方程式为:Ub=E反+IaRa则电枢电流为:Ia =(Ub-E反)/Ra因此,负载轴上阻力矩电枢转速E反Ia电磁转矩直至电磁转矩减至与阻转矩相等电机拖动负载以较高转速平稳运
13、转;负载轴上阻力矩电枢转速E反Ia电磁转矩直至电磁转矩增至与阻转矩相等电机拖动负载以较低转速平稳运转。(2)传动机构:传动机构实际上是一个单向离合器。它作用是单方向传递转矩,即启动发动机时将启动机的转矩传给发动机曲轴,而当发动机启动后,它又能自动打滑,不使飞轮齿环带动启动机电枢旋转,以免损坏启动机。摩擦片式的单向离合器多用于大功率启动。(3)电磁开关:电磁开关主要由电磁铁机构和电动机开关两部分组成。电磁铁机构由固定铁心、活动铁心、吸引线圈和保持线圈等组成。电磁开关于启动机制作在一起。接通启动机电磁开关电路,以使电磁开关通电工作,控制启动机的运转和传动机构的啮合与分离。大体上说,启动机这用三个部
14、件来实现整个启动过程。直流电动机引入来自蓄电池的电流并且使起动机的驱动齿轮产生机械运动;传动机构将驱动齿轮啮合入飞轮齿圈,同时能够在发动机启动后自动脱开;启动机电路的通断则由电磁开关来控制。其中,电动机是启动机内部的主要部件,它的工作原理就是我们在初中物理中所接触到的以安培定律为基础的能量的转化过程,即通电导体在磁场中受力的作用。1.1.3 启动继电器由启动继电器触点(常开型)控制启动机电磁开关电路的通断,启动开关只是控制启动继电器线圈电路,从而保护了启动开关,有单联型(保护启动开关)和复合型(既保护启动开关又保护启动机)。1.1.4 点火启动开关汽油发动机的启动开关与点火开关组合在一起控制发
15、动机启动。1.1.5 电流表电流表串联在充电电路中,是用来指示蓄电池充、发电状态的仪表,按结构形式可分为电磁式、动磁式和光电指示灯式。最常用的是电磁式电流表,它具有结构简单耐振等特点。1.2 汽车启动系统的原理 图1.2 启动电路简化原理图如图1.3所示,当驾驶员把点火开关旋至第3挡位置时,形成的电源电路通路为:蓄电池正极总保险丝电流表点火开关第3挡启动继电器线圈蓄电池负极。当启动继电器线圈通电后,其常开触点闭合,接通了启动机的电磁开关线圈电路,其触点也闭合(图中未单独画出,见图1.3中的开关接触盘)。这时,启动电流从蓄电池正极起动机电源接线柱电磁开关励磁绕阻电枢绕阻搭铁蓄电池负极,于是启动机
16、产生电磁转距,启动发动机。发动机被启动后,点火开关在自身的回弹力作用下,自动退回到第二挡位置,从而完成了启动任务。图1.3启动继电器及启动机示意图1.3 影响启动机工作特性的因素(1)蓄电池的容量和充电情况容量大,充电充足,内阻小,供给起动机电流大,启动机的功率、转速、制动力矩都大。(2)启动电路的电阻影响启动机内部电阻和启动线路电阻越大,启动机得输出功率、转速、制动力矩均会降低。(3)环境温度的影响。环境温度低时,启动性能不好。2 超级电容器2.1 超级电容器简介电容器,顾名思义,是装电的容器,是一种容纳电荷的器件。英文名称:Capacitor,用字母C表示。电容是电子设备中大量使用的电子元
17、件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面。在直流电路中,电容器是相当于断路的。在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过场的形式在电容器间通过的。充电和放电是电容器的基本功能。超级电容器,如图2.1,亦称超大容量电容器,是上世纪七、八十年代发展起来的一种新型的储能装置。近年来,人们一直致力于开发高比功率和高比能量的超级电容器来作为电动汽车的混合动力系统。超级电容器可以用来满足汽车在加速、启动、爬坡时的高功率要求,以保护蓄电池
18、系统,还可作为燃料电池的启动动力,做移动通讯和计算机的电力支持等。目前应用于超级电容器的材料主要有三种:碳基材料、金属氧化物及水合物材料和导电聚合物材料。超级电容器是一种电容量可达数千法拉的极大容量电容器。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷的能力比普通电容器高,并具有充放电速度快、效率高、对环境无污染、循环寿命长、使用温度范围宽、安全性高等特点。图2.1 常用的超级电容器2.2 超级电容器的结构图2.2为超级电容器的结构图,超级电容器中,多孔化电极采用活性炭粉和活性炭和活性炭纤维,电解液采用有机电解质,如丙烯碳酸脂(propylene carbonate)或高氯酸四乙氨(tetr
19、aetry lanmmonium perchlorate)。工作时,在可极化电极和电解质溶液之间界面上形成的双电层中聚集的电容量c由下式确定: 其中是电解质的介电常数,是由电极界面到离子中心的距离,s是电极界面的表面面积。图2.2超级电容器结构框图由图可见,其多孔化电极是使用多孔性的活性炭有极大的表面积在电解液中吸附着电荷,因而将具有极大的电容量并可以存储很大的静电能量,超级电容器的这一特性是介于传统的电容器与电池之间。与电他相比较之间,尽管这能量密度是5%或是更少,但是这能量的储存方式,也可以应用在传统电他不足之处与短时高峰值电流之中。这种超级电容器有几点比电池好的特色。2.3 超级电容器的
20、原理图2.3 双电层示意图超级电容器是利用双电层原理的电容器,其原理示意图如图2.3,当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷,在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场,这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,这个电荷分布层叫做双电层,因此电容量非常大。当两极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上电荷不会脱离电解液,超级电容器为正常工作状态(通常为3V以下),如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液
21、将分解,为非正常状态。由于随着超级电容器放电,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。由此可以看出超级电容器的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。因此性能是稳定的与利用化学反应的蓄电他是不同的。2.4 超级电容器的主要特点由于超级电容器的结构及工作原理使其具有如下特点:1. 电容量大。超级电容器采用活性炭粉与活性炭纤维作为可极化电极与电解液接触的面积大大增加,根据电容量的计算公式,那么两极板的表面积越大,则电容量越大。因此,一般双电层电容器容量很容易超过1F,它的出现使普通电容器的容量范围骤然跃升了34个数量级,目前单体超级电容器的最大电容量可达5OOOF。2. 放电
22、寿命很长。可达500000次,或90000小时,而蓄电池的充放电寿命很难超过1000次。3. 可以提供很高的放电电流。如270OF的超级电容器额定放电电流不低于950A,放电峰值电流可达1680A,一般蓄电池通常不能有如此高的放电电流,一些高放电电流的蓄电池在如此高的放电电流下的使用寿命将大大缩短。4. 可以数十秒到数分钟内快速充电,而蓄电池在如此短的时间内充满电将是极危险的或几乎不可能。5. 可以在很宽的温度范围内正常工作(-40+70),而蓄电池很难在高温特别是低温环境下工作。6. 超级电容器用的材料是安全的和无毒的,而铅酸蓄电池、镍锅蓄电池均具有毒性。7. 等效串联电阻ESR相对常规电容
23、器大(1OF/2.5V的ESB为11Om)。8. 可以任意并联使用一增加电容量,如采取均压后,还可以串联使用。虽然,目前全球已有许多家超级电容器生产商,可以提供许多种类的超级电容器产品,但大部分产品都是基于一种相似的双电层结构,超级电容器在结构上与电解电容器非常相似,它们的主要区别在于电极材料,如图所示:图2.4 在结构上,超级电容器和电池或电解电容器的主要区别是电极材料早期的超级电容器的电极采用碳,碳电极材料的表面积很大,电容的大小取决于表面积和电极的距离,这种碳电极的大表面积再加上很小的电极距离,使超级电容器的容值可以非常大,大多数超级电容器可以做到法拉级,一般容值范围为15000F。2.
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